
- •1 Общий раздел
- •1.1 Характеристика района работ
- •1.2 Геолого-геофизическая характеристика участка
- •1.3 Сейсмогеологическая характеристика разреза
- •1.4 Тектоника
- •Условные обозначения к рисунку 3:
- •1.5 Нефтегазоносность
- •2 Проектная часть
- •2.1 Обоснование постановки комплекса работ
- •2.2 Методика и технология полевых работ
- •2.3 Обработка и интерпретация полученных результатов
- •2.4 Вспомогательные работы
- •2.4.1Топографо-геодезические работы
- •3 Организационный раздел
- •3.1 Охрана труда и техника безопасности
- •3.2 Мероприятия по охране окружающей среды
2.3 Обработка и интерпретация полученных результатов
Обработка и интерпретация полевых геофизических материалов будут выполнены в тресте, оснащенной современным вычислительным центром на базе ЭВМ Sun Enterprise 10 000 и геофизических рабочих станций, специализированными пакетами программ фирмы Paradigm Geophysical, Schlumberger.
Обработка будет осуществляться с применением комплекса программ ECHOS/FOCUS 3D.
Граф обработки сейсмического материала предусматривает выполнение следующих процедур:
-перевод сейсмических данных в формат обработки;
-просмотр и редактирование сейсмических записей;
-формирование заголовков трасс;
-восстановление амплитуд (коррекция за геометрическое расхождение и сферическое поглощение);
-корректирующая фильтрация исходных записей;
-получение контрольных временных разрезов с априорными статическими и кинематическими поправками;
-двойной цикл коррекции статических и кинематических поправок;
-суммирование с применением окончательных статических, кинематических поправок и мьютинга, формирование куба сейсмических данных;
-трехмерное миграционное преобразование;
-корректирующая фильтрация куба данных;
-амплитудное выравнивание и когерентная фильтрация куба данных.
Процесс интерпретации пространственных волновых полей и их сечений осуществляется по комплексу пакета программ IESX Seis 3D, Stratlog, CPS-3 Mapping с применением интерактивных систем, обеспечивающих оперативный просмотр и анализ результатов трехмерной обработки сейсмических наблюдений.
Предусматривается следующий состав работ:
-оцифровка исходных материалов ГИС с бумажных носителей и загрузка в
память ЭВМ;
-создание базы данных;
-построение геологических разрезов, корреляционных схем по линии скважин и через выделенные объекты;
-стратиграфическая привязка целевых отражающих горизонтов с использованием данных ГИС И ВСП;
-корреляция отражающих горизонтов, отображающих строение разреза на исследуемой территории;
-выделение и трассирование возможных зон тектонических нарушений, рифовых построек и других объектов;
-построение карт по отслеженным отражающим горизонтам, необходимых карт интервальных времен и карт интервальных скоростей, структурных карт по отражающим горизонтам осадочного чехла и по продуктивным пластам в масштабе 1:25 000;
-построение карт сейсмических атрибутов в продуктивном интервале;
-выявление
корреляционных связей сейсмических
параметров с физическими
свойствами продуктивных пластов, при
получении положительных результатов
- прогноз коллекторских свойств.
Результаты обработки и интерпретации полевых материалов будут представлены структурными картами масштаба 1:25 000 по отражающим горизонтам девона и карбона, на которых будут даны уточненные контуры нефтеносности залежей нефти. Будет построена детальная геологическая модель месторождения в границах участка работ и даны рекомендации по оптимизации разведочного и эксплуатационного бурения.
Интерпретация электроразведочных работ
В отличие от ЗС, где условие дальней зоны определяется как τ < 2, в ЗСБ это отношение для ближней зоны имеет вид τ / L > 16, причем разнос установки ЗСБ обычно не превышает удвоенной глубины залегания опорного горизонта (L < 2H, вплоть до L = О в наиболее употребляемой соосной установке типа Qq).
В ЗСБ электрическая компонента поля для достаточно больших времен приобретает горизонтальное направление и зависит только от продольной проводимости той части разреза, в которой к данному моменту времени действует вторичное поле. Это позволяет при обработке результатов полевых измерений наряду с ρτ находить кажущуюся продольную проводимость Sτ и глубину залегания Нτ такой проводящей плоскости, нестационарный сигнал над которой совпал бы с сигналом над слоистым полупространством (так называемый «способ плавающей плоскости» ).
ЗСБ выполняют главным образом с цифровой аппаратурой типов ЦЭС-3, «Цикл-3», «Импульс-Ц», позволяющей оперативно проводить обработку результатов по специальным программам на ЭВМ.
Результаты ЗСБ рекомендуется изображать в виде графиков зависимости Sτ либо ρτ от t . Можно доказать, что при наличии опорного горизонта бесконечно высокого сопротивления права горизонтальная асимптота графика Sτ совпадает с суммарной про дольной проводимостью надопорной толщи S. При наличии в разрезе надопорной толщи хорошо проводящих горизонтов, разделенных плохо проводящими, слоями, каждый из них отмечается на графике Sτ (t) более или менее четко выраженными горизонтальными участками на уровне, приблизительно совпадающем с суммарной продольной проводимостью этого слоя и залегающих выше слоев.
Это обстоятельство используют при качественной интерпретации кривых Sτ (t).
Как
показывает опыт, полученные при обработке
кривые Sτ
(Hτ)
близки к истинным параметрам разреза
S
(H).
С помощью параметрических ЗСБ,
выполняемых у скважин, удается выявить корреляционные зависимости положения точек перегиба графиков Sτ (τ) от глубины геоэлектрйческих границ. Это позволяет временной разрез Sτ (τ), построенный по серии точек ЗСБ, преобразовывать в геоэлектрический разрез, минуя этап строгой количественной интерпретации.
Такое
истолкование ЗСБ облегчается наличием
несложных
программ экспресс- интерпретации
материалов ЗСБ на микро-ЭВМ.
Сравнение разрешающей способностиразличных методов зондирования при изучении трехслойных разрезов типа Н с одинаковой продольной проводимостью промежуточного горизонта S2 = h2/p2
Основное преимущество зондирований становлением поля в ближней зоне — локальность результатов исследований в плане, связанная с малыми разносами установки, а также возможность выделения в разрезе хорошо проводящих горизонтов и оценки их продольной проводимости, что важно, например, при прямых поисках месторождений нефти и газа. Что касается рудных месторождений, то эта модификация электромагнитных зондирований эффективна при поисках хорошо проводящих пластовых залежей с пологим залеганием.
Пример применения метода ЗС при рёшении геолого-структурных задач. Полученные в результате обработки кривых рτ ЗС графики изменения продольной проводимости S 1 и S 2 зеркально отражают рельеф галогенных отложений и продуктивной газоносной толщи.
В последние годы методы ЗС и ЗСБ начинают применяться в морском варианте. Иногда эти измерения выполняются с неподвижных кораблей в
отдельных точках, но чаще это непрерывные изменения, при которых судно с питающим электрическим диполем АВ перемещается по кругу вокруг неподвижного судна с приемной установкой. Эта установка состоит из приемных диполей и многовитковой приемной петли (диаметром около 1км), уложенной на дно. Обработка и интерпретация результатов ЗС-М такие же, как на наземных ЗС и ЗСБ.